Brief: Explore o que diferencia esta solução em uma apresentação fácil de acompanhar. Este vídeo demonstra a engenharia de precisão das matrizes de trefilação de diamante orientadas a (111)-CVD MCD, mostrando como sua abordagem de tecnologia dupla revoluciona a fabricação de fios para aplicações que vão de dispositivos médicos a semicondutores.
Related Product Features:
Apresenta (111) orientação do cristal ao longo da direção <110>, triplicando a resistência ao cisalhamento para maior durabilidade.
Utiliza processos CVD (deposição de vapor químico) e MCD (alta pressão e alta temperatura) para trefilagem versátil.
A estrutura monocristalina elimina falhas nos limites dos grãos, garantindo desempenho e longevidade superiores.
Mantém a deformação mínima da abertura mesmo em temperaturas extremas de até 1200°C.
As matrizes CVD oferecem máxima precisão e domínio térmico para aplicações exigentes.
As matrizes MCD proporcionam eficiência de custos e são ideais para perfis de fios complexos.
Adequado para diâmetros de fio que variam de φ0,003 mm a φ5,0 mm, cobrindo um amplo espectro de necessidades industriais.
Amplamente utilizado na fabricação de fios de aço inoxidável, médicos, joias, semicondutores e produção em massa.
Perguntas Frequentes:
Qual é a principal diferença entre as matrizes de trefilação diamantada CVD e MCD?
As matrizes CVD são produzidas por Deposição Química de Vapor, oferecendo máxima precisão e domínio térmico para fios de até φ5,0 mm. As matrizes MCD usam síntese de alta pressão e alta temperatura, proporcionando eficiência de custos e lidando com perfis complexos para fios de até φ2,0 mm.
Por que a orientação do cristal (111) é importante para essas matrizes?
A orientação (111), especialmente ao longo da direção <110>, aumenta significativamente a resistência ao cisalhamento, tornando as matrizes mais duráveis e confiáveis sob condições de trefilação de alta tensão.
Que tipos de fio podem ser fabricados com essas matrizes diamantadas?
Essas matrizes são projetadas para uma ampla gama de aplicações, incluindo fios de aço inoxidável, fios médicos, fios para joias de luxo, fios semicondutores e fios industriais de produção em massa.
Como essas matrizes funcionam sob condições de alta temperatura?
A estrutura monocristalina e a orientação específica garantem uma deformação mínima da abertura, mantendo a precisão e a estabilidade mesmo em temperaturas tão altas quanto 1200°C.